主板电容爆浆损坏导致常见故障集锦 下载本文

主板电容爆浆损坏导致常见故障集锦

电容爆浆实在是比较恐怖的事情,本文会对板卡电容爆浆的几种具体情况作出分析。

电容有固体铝(钽)聚合物电容和普通铝电解液电容(爆浆的) 如果在显卡生产时候安装错误电容正负极或让电解电容长期工作在高阻抗电路中或电路设计中漏电流过大都会对电解电容产生巨大的影响。比如瞬间通过大电流,如果是普通铝电解液电容那么很容易爆浆,因为电容的工作过程有点象电池,电解液会受瞬间大电流影响导致热涨冷缩而沸腾、汽化。最后的结果是爆浆或爆炸。笔者做过实验如果不带防爆槽的铝电解液电容在大电流通过时就是爆炸,威力还不小呢。如果是固体电解质的电容就不会爆浆,因为内部电解质不是液体,但也会爆炸,比如传统的钽二氧化锰电容(也就是俗称钽电容的那种)但如果是铝(钽)聚合物电容就不太容易爆炸。

如果接错正负极那么电解电容就很容易爆炸或爆浆,普通铝电解液电容一般会很快结束寿命,但铝聚合物电容就会好些。某品牌4200显卡使用了一批CHEMICON公司的PS系列电容(铝聚合物导体系列),在画GLB FILE的时候弄错了正负极,但由于聚合物导体电解质的一些特性使电容居然能正常工作,产品QC的时候没能检验出来,不过寿命急剧降低,最后统统报废,这批显卡全部返修。NV公板的显卡上基本都是OSCON等铝聚合物电容而不是象很多劣质显卡上狸猫换太子变成普通铝电解液电容,偷工减料不说显卡设计和生产过程中很多地方出现失误,比如工人安装电容时发生错误,或GLG FILE出现错误,甚至是设计时疏忽(也许为了节省成本)没有串接大电阻都会造成电容爆浆。

很多消费者迷信电容品牌,其实如果有上述的设计或安装错误,什么牌子的铝电解液电容的下场都会一样的。当然一些劣质电容有结构和用料方面的失误也会造成爆浆,比如在交流电容器中使用了直流电容的伽马结晶铝氧化膜或提高电解液闪火电压的乙烯氧化物添加的不足等,所以请消费者在看到爆浆电容时仔细分析是电容还是板卡在生产设计时

导致 不要一味归罪板卡或电容厂商。另外 看到很多读者对电容识别不太清楚,不如说什么包皮的或铝壳的电容,铝电解电容的外壳都是铝质的,只不过有的电容的铝外壳包了一层PVC膜而已,性能上没有任何区别。那些争论包皮电容或铝壳电容的朋友可以休已。

介绍了这么久的理论知识,大家难免感到枯燥,下面我们来点“刺激”的,直击电容爆浆“现场”。

下图是插件安装的普通铝电解液电容爆浆,其现象一般只出现在个体显卡上 因为这种电容是工人手工安装 不是成规模的,可能是工人插件时将极性弄反 而QC在出厂时没有检查出来 导致爆浆,这本来是个低级错误和工厂QC不严格有关。

故障现象:一台电脑,其配置为:PⅢ866MHz(双CPU)、ATi Rage Pro AGP 2×显卡、微星MS-6326主板、384MB SDRAM ECC内存、希捷ST336705 LW SCSI 36GB硬盘、15英寸彩显等,操作系统使用的是中文Windows2000高级服务器版,并安装了ISA2000 Server企业版。作为本单位所有机房连接Internet的代理服务器,工作一直很正常。但前不久,当笔者双击ISA management图标进行管理时,服务器突然莫名其妙重启,重启时机器自检一切正常,接着开始引导Windows2000,当进度条到达三分之二处时又重启,反复多次问题无法解决。

故障分析与维修:本着“先软后硬”的原则,笔者按F8键进入安全模式,用瑞星2004最新版查杀,没发现病毒。打开“控制面板”→双击“系统”→打开“系统属性”→进入“设备管理”,仔细查看所有设备没有任何冲突。重新启动电脑,故障现象却依然如故。决定重装Windows2000,然而当进入图形安装界面,进度条到达三分之二处时,硬盘飞速读取数据,紧接着又是重启。反复重装系统多次,故障还是不能排除,据此笔者判定故障的根源应该在硬件上。

开始以为是SCSI硬盘出了问题,利用主板提供的工具对SCSI硬盘进行检测,结果没有发现任何问题。会不会是双CPU的问题呢?一个朋友提醒道。动手拆下其中一个CPU,加电进入BIOS调整CPU的相关参数,重新启动电脑,当Windows2000安装到出现图形界面时,进度条一闪而过,接下去的工作一切顺利。

到此,问题还没有彻底解决,到底是CPU有问题,还是主板上的CPU插座出了问题?关机,把确认完好的CPU取下,插到另一个CPU插座上,加电,启动,老问题又出现了,至此答案非常明确了,是主板上CPU插座有问题,仔细查看该CPU插座附近的元器件,发现有两个电容发黄且有些鼓包,判断是主板出了问题。和客户服务中心联系,更换主板后,一切OK了!

电容爆浆,空焊位太多,芯片组散热不好,BIOS功能不全,这些板卡问题一直困扰着我们这些超频玩家。有些动 手能力很强的玩家,会自己想办法对板卡进行改装,更换电容是一个相对简单改造方式,据众多玩家反映能够有效的提高超频之后的稳定性,而且能够有效的提高CPU和内存超频能力。然而一提起更换电容大部分人都觉得是天方夜谭,连想都不敢想,其实则不然!

最近一家的网站放出了精心主板电容改造教程,通过实例和大量的图片向大家介绍了完整的改造过程,相信对与有更换电容冲动的玩家们会有很大的帮助。

首先我们来看下,改造的对象:华硕P4P800主板、P4 3.0C处理器、X800显卡/512M DDR400*2内存。虽然这套配置一点问题也没有,而且一直都中规中距没任何故障。可最近却手痒痒,很想把主板上的电容全部换掉!希望它变得更强,更稳,更长寿!

换电容前的平台,主板上全是平凡的电容,按照以往的经验它们的寿命铁定不长,况且

还是在一个BT下载爱好者的手里。

换?要换什么电容呢?(既然是为自己的主板换电容,当然要换高级货,不然更换就没有意义了)。我们先从网上硬件玩家的推荐中选择了目前口碑最好的电容--Sanyo Oscon固态电容,其次是Rubycon MCZ红宝石电容。可以想象如果把主板上所有电容更换成Sanyo Oscon电容是何等壮观!很可惜最终只买到部分Oscon电容,结果采用一半Sanyo Oscon、一半MCZ。

● 小提示:

选择新电容标准:电容电压等于或者大于旧电容;容量uf等于或者大于旧电容。

说到Sanyo电容,我们经常也能在一些普通PC主板上看到它。如上图,虽然也是Sanyo电容,但只是SANYO低端产品,与Sanyo OSCON(下图)可不是一个档次的产品。

Sanyo Oscon样子很特别

准备:最好60W电烙铁

在更换前需要确认每一个电容的实际工作电压,把主板装上CPU,散热器,内存,启动后在主板背面测出每个电容的工作电压,并且做记录( 如下图)。当然适当做记录有利于把失误机率降到最低。

电容分布图,标上电压记号,希望有人能看懂这幅图